开题报告无溶剂聚氨酯丙烯酸酯复合乳

上传人:第*** 文档编号:31138733 上传时间:2018-02-05 格式:DOC 页数:16 大小:146KB
返回 下载 相关 举报
开题报告无溶剂聚氨酯丙烯酸酯复合乳_第1页
第1页 / 共16页
开题报告无溶剂聚氨酯丙烯酸酯复合乳_第2页
第2页 / 共16页
开题报告无溶剂聚氨酯丙烯酸酯复合乳_第3页
第3页 / 共16页
开题报告无溶剂聚氨酯丙烯酸酯复合乳_第4页
第4页 / 共16页
开题报告无溶剂聚氨酯丙烯酸酯复合乳_第5页
第5页 / 共16页
点击查看更多>>
资源描述

《开题报告无溶剂聚氨酯丙烯酸酯复合乳》由会员分享,可在线阅读,更多相关《开题报告无溶剂聚氨酯丙烯酸酯复合乳(16页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、1陕 西 科 技 大 学2012 级硕士研究生学位论文开题报告题 目 无溶剂聚氨酯/丙烯酸酯复合乳液的合成改性及其防腐应用研究 所在学院 化学与化工学院 学科专 业 化学工程 学 号 1208084 研 究 生 李晴龙 导 师 沈一丁(教授) 22013 年 10 月 14 日一、选题的目的和意义:经济建设的迅猛发展极大的推动了钢铁工业的持续快速发展,金属因优异的性能被广泛的应用于各行各业中,而由于金属材料处于外界环境中,与腐蚀介质反应引起的金属材料变质和破坏每时每刻都在发生,随处可见金属制品的腐蚀生锈,造成了资源、能源的浪费,经济的损失,有时甚至危及人身安全,由腐蚀引起的灾难性事故亦不少见。

2、目前,全世界每年因钢结构腐蚀造成的经济损失已高达数千亿美元以上,根据美国、日本、加拿大等国公布的一些腐蚀损失资料,腐蚀造成的直接经济损失约占国民经济总产值的 1%4%,每年腐蚀生锈的钢铁约占年产量的 20%,约 30%的设备因腐蚀而报废。我国每年金属腐蚀造成的经济损失约占国民生产总值的 4%。如此惊人的损耗,刺激着防腐蚀涂料的发展,解决金属材料防腐问题已刻不容缓。目前金属防腐涂料主要是溶剂性涂料,但因其含有大量的有机挥发物(VOC ) ,污染环境,浪费能源和资源,已经不能适应社会发展的需求,而且鉴于人类日益增长的环保健康意识,涂料的水性化是社会发展的必然趋势。而目前研究的水性防腐涂料用树脂主要

3、有水性聚氨酯树脂,水性丙烯酸树脂,水性环氧树脂,水性氟碳树脂及其改性树脂。但是水性防腐涂料在推广和应用方面与溶剂型产品在涂膜的耐水性、对水气及氧气等的屏蔽性能及在金属基材上的闪蚀还存在一定的差异。因此,制备高性能的水性聚合物,获得具有优异的耐溶剂性及对基材的附着力以减缓水蒸气和氧气向金属基材渗透的成膜聚合物是水性金属涂料发展的主导方向之一。聚氨酯(PU)涂膜具有良好的耐磨性、韧性及弹性,但其耐水性较差,且胶膜在溶剂中会发生溶胀,造成涂层脱落;聚丙烯酸酯(PA)涂膜具有机械强度高、耐老化、耐光性、耐磨性和耐水性好、硬度高及成本低等优点,但存在高温时粘稠,低温时变脆的缺点。单一的 PU 乳液和 P

4、A 乳液由于其性能的天然缺陷,而使其应用受到限制。本课题利用 PU 乳液和 PA 乳液性能上良好的互补性,采用原位聚合法,制备无溶剂的聚氨酯/丙烯酸酯(PUA)复合乳液,以充分发挥两者各种的性能优势,再对其进行改性,选用不同种类的交联剂,重点考察不同交联剂改性后的水性树脂用作水性防腐涂料的应用性能,以获得性能优异的多元复合水性防腐涂料。3本论文前期进行无溶剂聚氨酯丙烯酸酯复合乳液的合成,提高聚氨酯和丙烯酸酯的相容性,充分发挥两者的优点,再选用硅烷偶联剂对其进行交联改性,后期辅以硅溶胶为纳米无机增强相,制备有机无机复合硅氧烷改性的聚氨酯丙烯酸酯防腐涂层,通过高温烘烤固化得到具有三维网状结构的有强

5、韧性的漆膜。同时,由于金属的腐蚀现象与腐蚀机理是比较复杂的,金属腐蚀的分类方法也是多种多样的,至今仍未统一。因此,本课题旨在制备一种性价比较优的丙烯酸树脂- 聚氨酯 -硅溶胶三元复合的水性防腐涂料,通过电化学工作站,耐盐雾试验及扫描电镜对金属表面防腐的过程和机理进行表征和论证。4二、国内外研究动态和水平(附主要参考文献,须有相当数量的学术论文或学位论文)防腐涂料对涂膜性能要求很高,因此开发水性防腐涂料的技术难度较大,水性防腐涂料从开始研究到实际应用经历了较长时间 1,从上世纪八十年代后期以来,水性防腐涂料才得到了较快发展,美国、日本、德国、英国等相继开发出水性丙烯酸、聚丙烯酸酯、双组分水性环氧

6、、聚氨脂等性能优异的水性防腐涂料系列产品。水性防腐涂料从研究开发到实际应用经历了漫长的历程 2,Kossmann 3将水性防腐涂料的研究开发历程大致分为三个阶段:第一阶段是以苯乙烯-丁二烯与乙烯基丙烯酸三元共聚物乳液以及醇酸乳液为漆料的单组分水性防腐涂料的研究开发;第二阶段是双组分的环氧、聚氨脂水性防腐涂料的研究开发;第三阶段是近几年水性氟树脂防腐涂料的研究开发,已引起了很大关注 4-5。在发展早期,当时的技术条件限制了水性防腐涂料的应用范围,使之仅能适用于环境条件比较温和的领域,如代替溶剂型醇酸树脂,作一般用途的底漆与面漆。随着涂料技术的进展,水性涂料的性能得到提高,水性防腐涂料已经逐渐用于

7、环境条件比较恶劣的地方,比如严酷的工业与海洋环境,尤其是双组分水性环氧树脂、聚氨脂涂料的出现更是加强了这种趋势,实践证明水性双组分环氧防腐涂料与水性双组分聚氨脂防腐涂料能够满足重防腐涂料的要求 6。近年,国内外水性防腐涂料得到了迅速发展,产品性能也不断提高。如Srividhya M 等 7以氨基硅烷为固化剂,环氧硅烷作为活性添加剂加入到环氧树脂中,有机硅的引入对涂膜的耐水性和耐溶剂性具有极大的提高,环氧硅烷的加入可以增加体系的交联,改性后乳液的增产率可以达到 35-50%,具有很好的力学性能和耐热性能。Desai 8等人合成聚甲基丙烯酸(PMMA)/聚氨酯互穿网络聚合物(IPN ) ,在体系中

8、加入 2%的甲基丙烯酸缩水甘油酯(GMA)和甲基丙烯酸-2-羟乙酯 (HEMA)作交联剂改善材料的热学和机械性能、提高复合物的相容性。Parmar R9等用环氧丙烯酸与聚氨酯接枝共聚制备出改性环氧一聚氨酯,结果表明改性后的共聚物物理化学性能以及涂膜的力学性能均有很大提高。Pathak 10等采用溶胶-凝胶法,用缩水甘油醚氧丙基三甲氧基硅烷和甲基三甲氧基硅烷改性水性聚氨酯,结果表明改性后的聚氨酯涂膜在耐热性、耐水性和抗冲击性方面都有很大的提高,可以用来制备高性能的铝合金涂层。Johnson 等人 11将荧光色5素添加到铝合金的防腐底漆中,当涂层受到破坏时,用紫外灯照射时就会在腐蚀区域产生荧光。S

9、cott 等人 12以原位聚合法制备了脲醛树脂为壳、二环戊二烯为核的微胶囊,将胶囊与催化剂同时掺杂到环氧树脂中,在环氧树脂发生破损后,微胶囊也随之开裂,包覆在其中的二环戊二烯释放出来后在催化剂的作用下将裂缝粘结,从而实现了环氧树脂的自修复。也可以利用腐蚀发生时的电位差来促使修复剂的释放。Martin 13等人利用以聚苯胺为基体在铝合金上制备了自修复涂料,发现该涂料呈现出了一定的自修复性能。W.J. van Ooij 研究组 14给出的硅氧烷在金属表面成膜的示意图,可以看出,硅氧烷涂覆后的成膜过程是涂层中的 Si-OH与金属表面的 Me-OH 在一定条件下发生脱水缩合,形成 Si-0-Me 键,

10、使涂层牢固的附着在金属表面上。因此,硅氧烷涂层对表面富含-0H 的铁及其合金、铝及铝合金、镁及镁合金等金属的附着力较强。而且对铝合金基体进行超声清洗和碱洗后有利于硅氧膜的附着和成膜 15。涂层的厚度容易受到涂膜液浓度的影响,Franquet 等人 16发现涂层的厚度随涂膜液中硅氧烷浓度的升高而增大,但过高的浓度则降低了涂膜的稳定性。硅氧烷在酸性条件下容易水解,而在碱性条件下容易缩聚,所以溶液的 pH 值对涂层的结构有很大影响 17。水解时间对涂膜液中 Si-OH 的数量有很大影响,过短或过长时间的水解都会使溶液中 Si-OH 不足,导致涂膜液的活性不足,不能得到致密性良好附着力高的涂层 18。

11、国内丁道宁 19等以 MMA/BA/AA/GMA/HEA/磷酸酯为聚合单体 ,利用种子乳液法合成了磷酸酯丙烯酸防腐乳液。结果表明:磷酸酯的加入可提高涂层的附着力。该乳液与传统的丙烯酸乳液相比,拥有更好的钙离子稳定、防腐性能、湿态附着力,具有良好的市场推广价值。杨勋兰 20等人釆用环氧树脂与磷酸反应使环氧树脂开环缩合产生环氧磷酸酯,在引发剂 BPO 的作用下,120在溶剂中与丙烯酸酯类单体接枝共聚,得到的树脂水分散性更佳,可以运用于水性防腐烛涂料。金为群 21等人采用溶液聚合法用六氟丁醋及十二氟庚酯等含氟单体改性环氧丙稀酸酯,制备阳离子的水分散性含氟环氧丙稀酸酯树脂,制备的水性金属防腐烛面漆涂料

12、,较丙烯酸酯树脂耐腐烛更佳,耐沾污性更好。曾小君等 22采用共聚法制得了具有较好贮存稳定性的聚氨酯丙烯酸酯复合乳液,改善了水性聚氨酯乳液的耐碱性、耐水性和力学性能,可用于汽车涂料。吴校彬等 23以甲苯二异氰酸酯(TDI-80)、聚醚二元醇 (N220)、环氧树脂(E20)和甲基丙烯酸甲酯 (MMA)等为原料,通过原位聚合,制备了水性聚氨酯-环氧树脂-丙烯酸(WPUEA)复合分散液。分散液储存期超过 10 个月,耐水性、耐酸碱性、耐溶剂性等较水性聚氨酯有明显改善。综上所述,水性防腐涂料已获得迅速的发展,应用范围不断扩大,产品性6能也不断提高,产品的水性化、无溶剂、高固含量,高性能且贮存稳定性佳的

13、防腐涂料成为涂料发展的必然趋势。1 刘贵,等.有机硅改性丙烯酸乳液及其水性防腐涂料的研制D.华东理工大学大学,2012.2 武利民.我国涂料研究开发与发达国家之间的差距 PI.涂料工业,2000,4(1):14-17.3 洪啸吟,冯汉保 .涂料化学,第二版.北京.科学出版社,2005,53-60.4 耿耀宗.现代水性涂料:工艺配方应用,第一版.北京.中国石化出版社,2003,263-434.5 杨春晖,陈兴娟,徐用军等.涂料配方设计与制备工艺,第一版.北京.化学工业出版社,2003,22-29.6 姜英涛 .涂料工艺(第五分册),第二版.北京:化学工业出版社,1992,14-16.7 Sriv

14、idhya M, Lakshmi MS;Reddy BSR.Chemistry of siloxane amide as a new curing agent for epoxy resins: Material characterization and properties. Macromelocular Chemistry and Physies.2005,206:2501-25118 Desai S,Thakore IM,Brennan A,et al. Thermomechanical ProPerties and Morphology of interpenetrating Poly

15、mer networks of Polyurethane/Poly(methyl methaeryla)J.Journal of Applied Polymer Seience.2002,83:1576-1585.9 Pamar R, Patel K,Pamar J.High-performance waterborne coatings based on epoxy-acrylic-graft-copolymer-modified polyurethane dispersionsJ.Polymer International,2005,54(2):488.10 Pathak S S,Sharma A,Khanna A S.Value addition to water-borne polyurethane resin by silicone modification for develop-ping high performance coating on aluminum alloyJ.Progress in Organic Coatings.2009,65(2)

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 办公文档 > 其它办公文档

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号